- •Курс лекций
- •Введение в электроэнергетику. Цели и задачи курса. Основные понятия. Номинальные напряжения
- •Физическая природа электричества
- •Свойства электроэнергии
- •Цель и задачи курса
- •Электрическая сеть, как часть электрической системы
- •Номинальные напряжения
- •Область использования номинальных напряжений
- •Воздушные линии электропередас (влеп)
- •Кабельные линии электропередас (клеп)
- •Наружный покров защищает броню от коррозии. Представляет собой джутовое покрытие, пропитанное битумной массой.
- •Лекция № 4 Схемы замещения и параметры элементов электрических сетей
- •Активное сопротивление
- •Индуктивное сопротивление
- •Активная проводимость
- •Лекция № 5 Параметры схемы замещения трансформаторов
- •Общие сведения
- •Двухобмоточный трансформатор
- •Трехобмоточный трансформатор
- •Двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низкого напряжения
- •Автотрансформатор
- •Графики нагрузки электроприемников
- •Значения Tmax для различных потребителей приводится в справочной литературе.
- •Потери мощности в элементах сети
- •Расчет потерь мощности в линиях электропередач
- •Расчет потерь мощности в леп с равномерно распределенной нагрузкой
- •Расчет потерь мощности в трансформаторах
- •Приведенные и расчетные нагрузки потребителей
- •Расчет потерь электроэнергии
- •Мероприятия по снижению потерь мощности
- •Векторная диаграмма лэп 35 кВ с одной нагрузкой
- •Напряжение в начале лэп определяется как
- •Векторная диаграмма лэп 35 кВ с несколькими нагрузками
- •Векторная диаграмма лэп 110 кВ с одной нагрузкой
- •Задача расчета режимов. Основные допущения
- •Метод расчета режима при заданном напряжении в конце лэп
- •Расчет режима при заданном напряжении в начале лэп (на источнике питания)
- •Расчет сетей разных номинальных напряжений
- •Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей
- •Допущения, положенные в основу расчета местных сетей
- •Определение наибольшей потери напряжения
- •В неразветвленной сети наибольшая потеря напряжения – это потеря напряжения от ип до конечной точки сети.
- •Частные случаи расчета местных сетей
- •Потеря напряжения в лэп с равномерно распределенной нагрузкой
- •Общие положения методов
- •Расчет сечений проводов из условия постоянства сечений на участках
- •Расчет сечений проводов из условия минимального расхода проводникового материала
- •Расчет сечений проводов из условия минимума потерь мощности в сети
- •Этапы расчета при разных условиях
- •Сравнительная характеристика методов
- •Расчет линий с двухстронним питанием
- •Частные случаи расчета простых замкнутых сетей
- •Суть метода преобразования
- •Прием 1. Замена площади сечения проводов участка сети эквивалентной
- •Из полученного равенства можно найти значения мощностей :
- •Прием 5. Перенос нагрузок в другие точки сети
- •Реактивная мощность в энергосистеме. Потребители реактивной Мощности. Выработка реактивной мощности генераторами эс
- •Общие положения
- •Регулирующий эффект нагрузки
- •Потребители реактивной мощности
- •Генерация реактивной мощности генераторами эс
- •Реактивная мощность в энергосистеме. Компенсация реактивной мощности.
- •Общие положения
- •Синхронные компенсаторы
- •Величина эдс Eq определяется величиной тока возбуждения. Росту тока возбуждения соответсвует увеличение эдс Eq.
- •Батареи конденсаторов
- •Продольная компенсация
- •Статические источники реактивной мощности
- •Общие положения
- •Регулирование напряжения в центрах питания
- •Метод встречного регулирования
- •Регулирование напряжения на электростанциях
- •Регулирование напряжения на понижающих подстанциях
- •Устройство рпн двухобмоточного трансформатора
- •Устройство рпн автотрансформатора
- •Выбор ответвлений двухобмоточного трансформатора
- •Регулирование напряжения при помощи линейных регуляторов
- •Регулирование напряжения при помощи устройств продольной компенсации
- •Регулирование напряжения при помощи устройств поперечной компенсации
- •Общие сведения
- •Оптимальное распределение активной мощности между тепловыми электростанциями
- •Оптимальное распределение мощности в замкнутых сетях
- •Экономичный режим работы трансформаторов
- •Если мощность нагрузки в минимальном режиме меньше экономической ( ), то один из включенных трансформаторов следует отключить. При этом суммарные потери в трансформаторах уменьшаются.
Генерация реактивной мощности генераторами эс
Полная мощность, которая вырабатывается генератором, включает активную и реактивную составляющие:
.
Модуль полной мощности может быть найден через активную мощность и коэффициент мощности генератора:
.
Изменение
реактивной мощности происходит при
изменении тока возбуждения
.
В номинальном режиме при номинальном
коэффициенте мощности
генератор вырабатывает номинальные
значения активной Рном и
реактивной Qном
мощностей. Генератор может увеличить
выработку реактивной мощности сверх
номинальной, но при снижении выработки
активной мощности по отношению к
номинальной. Такое увеличение допускается
в пределах, которые ограничиваются
номинальными значениями токов статора
и ротора.
У
словия
ограничения по выработке реактивной
мощности можно определить их векторной
диаграммы. Схема замещения генератора
для построения векторной диаграммы
представлена на рис. 16.3. В нее генератор
входит синхронным индуктивным
сопротивлением xd
и ЭДС Eq.
Величина комплексной ЭДС равна сумме векторов Uг и падения напряжения в сопротивлении xd:
Eq
= Uг + j
.
Построим ВД (рис. 16.4).
По
действительной оси откладываем напряжение
Uг. Получаем
точку а. Под углом φном
откладываем ток Iном.
Раскладываем его на активную Iнома
и реактивную Iномр составляющие.
Из точки а откладываем вектор падения
напряжения в сопротивлении xd
от реактивной
составляющей номинального тока
.
Он совпадает по направлению с напряжением
Uг. Получаем
точку с. Из точки с откладываем
вектор падения напряжения в сопротивлении
xd
от активной
составляющей номинального тока
.
Этот вектор перпендикулярен напряжению
Uг. Получаем
точку b.
Вектор
– это вектор полного падения напряжения
от номинального тока в сопротивлении
xd:
.
Соединяем начало координат с точкой b.
Вектор
пропорционален ЭДС Eq
и току
возбуждения
.
Из начала координат радиусом равным Eq проведем дугу. Она определяет допустимые значения тока возбуждения или ЭДС Eq по условиям нагрева ротора генератора. Из точки а радиусом проведем дугу. Она определяет допустимые параметры генератора по условиям нагрева статора.
Стороны треугольника abc пропорциональны следующим величинам:
.
Рассмотрим
работу генератора при угле
,
то есть при
(при пониженном косинусе). Построение
векторной диаграммы выполняется
аналогично. Получим треугольник
Допустимый для генератора режим
соответствует значению ЭДС Eq1.
В этом случае имеем:
(отрезок ас1>
ас);
(отрезок аb1<
аb).
Таким образом, генератор может выдавать реактивную мощность большую чем номинальная
но при снижении активной мощности по отношению к номинальной
Генератор
при работе с повышенным косинусом (
и
)
вырабатывает активную мощность большую,
чем номинальная. При этом реактивная
мощность становится меньше номинальной:
P2 > Pном и Q2 < Qном.
Значение ЭДС Eq2 ограничивается нагревом статора.
Работа генератора при большей, чем номинальная, активной мощности связана с перегрузкой турбины и не всегда допустима.
Возможность увеличения реактивной мощности за счет уменьшения активной допустимо использовать в случае избытка активной мощности, то есть в режиме минимальной нагрузки. В этом случае часть генераторов может переводится на работу с пониженным коэффициентом мощности.
Резерв реактивной мощности и возможность перегрузок по реактивной мощности важны при аварийном снижении напряжения. Все генераторы имеют устройства АВР, которые при снижении напряжения на зажимах генераторов автоматически увеличивают ток возбуждения и выработку реактивной мощности.
Лекция № 17
